Содержание
Как сделать повышающий трансформатор
Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: cd-printru1 , 18 января в Электроника. У меня есть задача, сделать повышающий трансформатор с или вольт на вольт для мощьной газоразрядной лампы.
Поиск данных по Вашему запросу:
Как сделать повышающий трансформатор
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Трансформатор для дома
- Повышающий трансформатор – история создания знакового устройства и пошаговая инструкция.
- Как сделать дома трансформатор своими руками?
- Как сделать повышающий трансформатор в домашних условиях?
- Как намотать трансформатор: пошаговая инструкция. Как сделать самому трансформатор
- Особенности намотки трансформатора своими руками. Повышающий трансформатор своими руками
- Самый простой инвертор 1,5 В – 220 В
- Как из 12 вольт сделать 220 при помощи трансформатора
- Как сделать повышающий трансформатор
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как сделать простой высоковольтный преобразователь всего из трёх деталей своими руками.
Трансформатор для дома
Мы официальные партнеры и дилеры ряда заводов производителей на территории Украины. На весь товар гарантия 2 года в официальном…. За последние годы во многих регионах России выросло потребление электроэнергии.
Большая часть трансформаторов и подстанций…. Трехфазный ток можно трансформировать тремя совершенно отдельными однофазными трансформаторами. В этом случае обмотки всех…. Главная Контакты Карта сайта. Недавно в интернете наткнулся на очень интересную вещь.
Она называется трансформатор Тесла. Это колебательный контур, состоящий из двух катушек, настроенных в резонанс. Устройство предназначено для получения токов большого номинала и частоты. Конструирование заняло у меня по меньшей мере неделю, так как с таким видом трансформаторов столкнулся относительно недавно — пришлось почитать немного теории и повозиться с деталями.
Выше показана схема, по которой собирал свою катушку. Источник питания — это обычная розетка В, 50Гц. Потом на схеме мы видим повышающий трансформатор. Сразу скажу, что работать будем с высоким напряжением, порядка 4кВ, так что соблюдайте предельную осторожность! Желательно, чтоб в комнате находились ещё люди. Он у меня выдает 4кВ и 1, 5 кВт. Использовал батарею конденсаторов, суммарная емкость около 39 нФ, каждый конденсатор емкостью 4, 7 нФ, в моей сборке 8 таких конденсаторов включены параллельно, каждый конденсатор рассчитан на 6, 3 кВ.
В качестве разрядника взял два болта с регулируемым зазором. Зазор составляет где-то 0, мм, расстояние подбирал экспериментальным путем. Первичная обмотка состоит из 7 витков медной трубки диаметром мм. Подключал свою катушку на 6 витке, так как резонанс достигается только в этом случае количество витков подобрано экспериментально.
Для начала намотал 7 витков и подключил, но работала Тесла слабо, затем просто начал изменять количество витков вторичной обмотки путем перемещения зажима.
Вторичка доставила больше всего проблем, если вы мазохист и вам нравиться часами мотать виток к витку тысячи витков, то это занятие специально для вас: Намотка вторичной катушки трансформатора заняла у меня порядка 3-х часов, мотал на трубу ПВХ диаметром 6, 5 см. Поиск по сайту. Трансформатор Тм Цена Украина 1.
Трансформатор Напряжения Кв За последние годы во многих регионах России выросло потребление электроэнергии.
Трансформатор 1 Фазный Трехфазный ток можно трансформировать тремя совершенно отдельными однофазными трансформаторами.
Повышающий трансформатор – история создания знакового устройства и пошаговая инструкция.
Повышающие трансформаторы представляют собой силовые конструкции, предназначенные для монтажа в электрических бытовых и производственных цепях. Установка меняет напряжение в сторону повышения. Как работает повышающий тип трансформаторов, где используются такие установки, нужно рассмотреть подробнее. Чтобы понять, что такое трансформаторы повышающие напряжение, нужно вникнуть в принцип работы. Оборудование изготавливается для электростанций, схемы конструкции которых относятся к проходной категории. Повышающий трансформатор на электростанциях используется для обеспечения населенных пунктов, прочих объектов током с определенными техническими показателями.
Схема устройства однофазного трансформатора. При использовании отдельных.
Как сделать дома трансформатор своими руками?
В домашних условиях можно запросто сделать повышающий трансформатор. Надо только знать начальные данные для расчета трансформатора. Потом рассчитываете какое надо трансформаторное железо от его сечения зависит мощность трансформатора , каким проводом мотать обмотки и сколько витков должно быть в каждой обмотке. После этого берете и наматываете витки, собираете трансформатор, пропитываете лаком или краской чтобы не гудел. Все трансформатор готовый — можно испытывать его в работе. Чтобы самому не заморачиваться с расчетом в сети есть много онлайн-калькуляторов для расчета трансформаторов. Вот один из них.
Как сделать повышающий трансформатор в домашних условиях?
Чтобы сделать прибор с качественной синусоидой на выходе, обязательно должны быть учтены все требования электротехники. В бытовых условиях это устройство обеспечивает беспроблемное функционирование таких приборов, как газовый котел, холодильник, телевизор и другая сложная электротехника при невозможности использовать централизованную подачу электрической энергии на В. Особенности влияния параметров на электрические приборы:. Особенно часто устройство используется в домовладениях с системой автономного обогрева, где в качестве отопительного прибора устанавливается импортное газовое оборудование с электронным управлением и контролем. Работоспособность таких приборов полностью зависит от наличия бесперебойного напряжения в В и 50 Гц с правильной синусоидой.
Регистрация Вход. Ответы Mail.
Как намотать трансформатор: пошаговая инструкция. Как сделать самому трансформатор
Преобразование напряжения присутствует повсеместно в любой области нашей жизни и деятельности. Вырабатываемое на электростанции напряжение повышается до нескольких киловольт, чтобы быть переданным с наименьшими потерями через линии электропередач на многие тысячи километров. Повышающие трансформаторы не применяются для стабилизации напряжения в тех случаях, когда его значение в сети постоянно изменяется. Для домашнего применения используют только стабилизаторы. Рассмотрим принцип работы трансформатора напряжения подробнее, не погружаясь в излишние сложности. Все обмотки намотаны на общем сердечнике магнитопроводе.
Особенности намотки трансформатора своими руками. Повышающий трансформатор своими руками
Понижающий трансформатор года Мною дома был найден блок питания на 12 воль использовавшийся для зарядки аккумуляторов. Выглядит он вот так. Он состоит из понижающего трансформатора и диодного моста матрицы который выпрямляет переменный ток, идущий от трансформатора в постоянный. Вот они крупным планом. Соединительные провода используются очень большого сечения, все соединения осуществляются по средствам болтов и гаек, иначе при высоком токе может произойти возгорание изоляции или провода просто могут расплавится. Теперь перейдём к разборке отсека с трансформатором, верхняя крышка держится на двух болтах, выкручиваем снимаем крышку и вынимаем сам трансфориатор. На нем как на любом трансформаторе подобного типа имеется две обмотки, это первичная на которую подается в и вторичная с которой снимается 12 в Первичная обмотка состоит из медного провода сечение 1 мм к ней на прямую включается напряжение сети.
Сможет ли повышающий трансформатор напряжения обеспечить Если вовремя этого не делать, то при первом же скачке в.
Самый простой инвертор 1,5 В – 220 В
Как сделать повышающий трансформатор
Открытие в далёком году великим учёным Фарадеем принципа электромагнитной индукции позволило по-новому взглянуть на многие законы электротехники. Именно основываясь на взаимодействие электромагнитных полей, через 45 лет после этого великий русский учёный П. Яблочков получил патент на изобретение трансформатора. Классическое определение звучит так: трансформатор — это электрическое устройство , преобразующее ток первичной обмотки одного напряжения, в ток вторичной обмотки с другим напряжением.
Как из 12 вольт сделать 220 при помощи трансформатора
Я не встречал схемы инвертора проще чем эта. Для повторения вам понадобиться минимум деталей — их не более 10 штук. Для получения напряжения на выходе вольт нам понадобиться одна пальчиковая батарейка напряжением 1,5 вольта. Вернуться назад 80 1 2 3 4 5. Мощный преобразователь для питания сабвуфера от бортовой сети
Бывают в жизни ситуации, когда нужен трансформатор для конкретных случая.
Как сделать повышающий трансформатор
Трансформатор представляет собой агрегат, предназначенный для передачи электроэнергии с измененными показателями по сети к конечному потребителю. Это оборудование отличается определенной схемой. Трансформаторы могут понижать или повышать напряжение. Со временем сердечнику может потребоваться перемотка. В этом случае радиолюбитель сталкивается с вопросом, как намотать трансформатор. Этот процесс занимает достаточно много времени и требует концентрации внимания.
Мы официальные партнеры и дилеры ряда заводов производителей на территории Украины. На весь товар гарантия 2 года в официальном…. За последние годы во многих регионах России выросло потребление электроэнергии.
Трансформатор своими руками: изготовление преобразователя высокого напряжения
Намотка трансформатора собственноручно является не сложным, но продолжительным процессом, который требует максимального сосредоточивания внимания. Приступающим к данной работе впервые, сложно понять, какому материалу отдать предпочтение лучше всего и каким образом проверить работу устройства. Ориентируясь на инструкцию, предложенную в этой статье, вы узнаете, как сделать трансформатор правильно.
Краткое содержимое статьи:
Выбор инструментов
Чтобы сделать намотку для трансформатора максимально правильно, следует приобрести нужные для работы приспособления:
Из нескольких стоек, соединённых доской, и прута, размещённых между ними, который представлен в виде рукоятки, создать вертел. Толщина прута должна составлять 1 сантиметр.
Часто для подобных целей применяют колодку из натурального массива, в которой делают отверстие для необходимой оси, а также подгоняют под требуемые каркасные размеры. Легче сделать всё это посредством дрели.
Её следует укрепить таким образом, чтобы размещение было параллельно настольной поверхности, в патрон вставляется непосредственно прут, на который заблаговременно нужно надеть колодку с трансформаторным каркасом. Желательно выбрать прут, который имеет резьбу. В данном варианте колодка просто фиксируется посредством гаек.
Вместо механизма для намотки можно использовать телефонный индуктор, устройство для перемотки, станок для шпулей. Главное, в данном вопросе – плавность процесса без каких-либо срывов.
Также к элементу, без которого невозможно составить схему для собственноручного создания трансформатора, считается приспособление для размотки. Как правило, подобного типа устройства функционируют, как и приспособления для размотки, разница состоит в том, что в этом варианте можно не использовать ручку вращения.
Чтобы определиться с количеством требуемых витков, потребуется специальный прибор, к примеру, водяной счётчик. Для бесперебойной работы прибора необходимо соединить его со станком наматывающего типа посредством гибкого валика. При отсутствии данного приспособления можно подсчитать витки в уме.
На фото представлены разновидности обмоток самодельного трансформатора.
Изоляция обмоток
В определённых случаях при самостоятельном изготовлении повышающего или понижающего трансформатора между проводами следует вставить изоляционные прокладки. В этих целях применяют кабельную, либо конденсаторную бумагу.
В середине обмотки изолируются максимально плотно. В качестве изоляции, а также для выравнивания обустраиваемой поверхности необходима лакоткань, обёрнутую бумагой с двух сторон. При отсутствии лакоткани можно решить вопрос посредством сложенной бумаги.
Чтобы проверить рабочее состояние прибора, необходимо определиться с выводами обмоток.
Принцип функционирования
Провод, а также катушку необходимо закрепить в приборе намотке, при этом основу прибора – в приспособлении намотки. Следует проводить спокойные без срывов движения. Опустить провод на каркасную часть.
Между поверхностью, а также проводом должно оставаться 20 сантиметров, чтобы разместить руку на столе для удержания провода. Помимо этого на настольной поверхности должны располагаться дополнительные материалы, без которых невозможно создать собственными руками повышающий трансформатор.
Правой рукой нужно умеренно вращать устройство для намотки, а другой – держать провод. Важно ровная укладка провода. Далее нужно провести изоляцию каркаса, при этом имеющийся на проводе конец следует продеть через отверстие, чтобы быть зафиксированным в области оси прибора намотки.
Начало намотки следует проводить не спеша, максимально аккуратно: важно уметь навыки, чтобы обороты ложились максимально ровно.
Важно, чтобы угол обустраиваемого провода, а также натяжение были всегда постоянными. Не стоит мотать слои до полного упора, поскольку не исключено соскальзывание проводов, и соответственно проскальзывание в щёчки, имеющиеся на каркасе.
Установить счётный прибор на ноль. Склеить изолирующий элемент, либо плотно прижать резиновым кольцом. Все обороты важно делать на пару витков уже в сравнении с предыдущими.
Испытание
Как только работа с намоткой подойдёт к концу, следует испытать созданный прибор. В этих целях к сети подключается обмотка первичная. Для грамотной проверки трансформатора на выявление возможных замыканий важно подключить к току лампу, а также обмотку последовательно.
Уровень изоляционной надёжности проверяется через касания поочерёдно выведенным проводным концом имеющегося конца обмотки сети. Если следовать предложенной схеме неуклонно, то трансформаторная намотка собственноручно не представит особых трудностей, а соответственно справиться с подобной задачей будет под силу даже неопытному мастеру.
Фото трансформаторов своими руками
Как сделать электрический повышающий трансформатор
••• Jupiterimages/Photos. com/Getty Images
Обновлено 24 апреля 2017 г. Трансформатор включает в себя намагничиваемый материал, называемый «сердечником», который соединяет первичную цепь со вторичной цепью. Первичка передает свою энергию вторичной обмотке через сердечник, несколько раз оборачиваясь вокруг сердечника. Вторичный получает энергию от первичного через собственную катушку вокруг сердечника. Повышающий трансформатор увеличивает напряжение при уменьшении тока. Примерами необходимости в повышающем трансформаторе являются экран с электронно-лучевой трубкой, требующий тысячи вольт при подключении к розетке 110 В, или европейский прибор (сделанный для 220 В), работающий от американской розетки 110 В.
- Изолента
- Медная проволока с покрытием
- Большой стальной болт
- Источник переменного тока (например, настенная розетка)
- Резистор (например, лампочка)
Зачистите два длинных (примерно два фута каждый) провода с покрытием на концах. Провода не обязательно должны быть одинаковой длины, но должны быть одинаковыми во всех других отношениях (одинаковое покрытие, одинаковая ширина, один и тот же материал). Вторичная обмотка будет иметь больше обмоток вокруг намагничиваемого материала или «сердечника», чтобы повысить напряжение. Чтобы убедиться, что количество витков катушки сопоставимо, провода должны быть одинаковыми.
В качестве стержня используйте стальную отвертку или большой болт. Если он сделан из стали, он будет содержать в основном железо и будет намагничиваться. Сначала проверьте его на намагничивание, поднеся к нему кухонный магнит. Если магнит прилипает, сердечник можно использовать.
Обмотайте два провода несколько раз вокруг отдельных частей сердечника. Расстояние на самом деле не имеет значения. Важно, сколько витков. Обмотка вторичной цепи должна иметь больше витков, чем первичная. Если вы хотите, чтобы вторичная обмотка имела вдвое большее напряжение и вдвое меньший ток, то поместите в ее катушку вдвое больше витков.
Прикрепите оголенные концы вторичной обмотки к двум металлическим клеммам лампочки. При необходимости используйте изоленту, чтобы зафиксировать их на месте. Убедитесь, что они не касаются. Короткое замыкание может помешать зажиганию лампы.
Вставьте оголенные концы первичной обмотки в настенную розетку. Немедленно удалите их, если почувствуете запах гари. Однако это маловероятно, поскольку чередование диполей в сердечнике должно обеспечивать достаточное сопротивление, чтобы предотвратить слишком высокий ток. Если вы чувствуете запах гари, проверьте, нет ли контакта между оголенными проводами, который может вызвать короткое замыкание. Заклейте оголенный провод изолентой и повторите попытку.
Обратите внимание, что ядро теперь работает как электромагнит, собирая металлические предметы.
Изменить соотношение витков между первичной и вторичной обмотками (но не при подключении первичной обмотки к стене). Потеря мощности равна квадрату тока, умноженному на сопротивление. При увеличении витков вторичной катушки по сравнению с витками первичной катушки вторичное напряжение будет увеличиваться, а ток уменьшаться и, следовательно, светимость тоже будет уменьшаться.
Вещи, которые вам понадобятся
Статьи по теме
Список литературы
- Основы физики; Холлидей и Резник; 1990
Об авторе
Пол Дорман имеет академическое образование в области физики и экономики. Он имеет профессиональный опыт работы педагогом, ипотечным консультантом и страховым агентом. Его интересы включают экономику развития, технологические благотворительные организации и ангельское инвестирование.
Фото кредиты
jupiteRimages/photos.com/getty изображения
Шаг вверх и уйти вниз по проектированию трансформаторов с расчетом
Соглашение
Шаг вверх и выйти вниз. и «Проектирование понижающего трансформатора с расчетом» — . Повышающий и понижающий трансформаторы можно найти повсюду по всему миру. Даже если вы откроете зарядное устройство для мобильного телефона, вы найдете небольшой понижающий трансформатор, который преобразует 110/220 В переменного тока примерно в 5 вольт. Вы можете легко найти понижающие трансформаторы в радиоприемниках, телевизорах, видеомагнитофонах, проигрывателях компакт-дисков, бритвах, антенных приемниках, зарядных устройствах для ноутбуков, принтерах, стабилизаторах и так далее.
Из-за сильного отключения нагрузки в таких странах, как Пакистан и Индия, кто-то может легко найти инверторы. Эти инверторы имеют повышающие и понижающие трансформаторы, как показано на рисунке ниже.
Когда нет электричества, батарея 12 Вольт повышается с помощью этого повышающего трансформатора. В то время как этот небольшой понижающий трансформатор используется для питания электроники. Размер повышающего и понижающего трансформатора зависит от нагрузки. Поскольку повышающие и понижающие трансформаторы являются одними из наиболее часто используемых электронных устройств, именно поэтому я решил написать подробную статью о повышающих и понижающих трансформаторах и поделиться с вами некоторыми базовыми знаниями о том, как можно использовать эти трансформаторы. разработан. Эта статья посвящена только проектированию и расчету повышающих и понижающих трансформаторов. Если вы хотите узнать больше о силовых трансформаторах, прочитайте мою статью о силовых трансформаторах и их типах с объяснением принципа работы.
Без промедления приступим!!!
Повышающий трансформатор:
В повышающем трансформаторе витки первичной обмотки меньше, чем витки вторичной обмотки. Он преобразует низкое первичное напряжение в высокое вторичное, т. е. повышает входное напряжение.
Пример повышающего трансформатора
Например, рассмотрим трансформатор, в котором количество витков в первичной обмотке равно 250, а во вторичной обмотке равно 1000. Если переменное напряжение на первичной обмотке трансформатора равно 110 В, то напряжение на вторичной обмотке трансформатора можно рассчитать по следующему уравнению.
V p /V s =N p /N s
N P (Primary turns) = 250
N S (Secondary turns)= 1000
V P (первичное напряжение)= 110 В
В S (вторичное напряжение) =?
Использование приведенного выше уравнения:
V P /V S = N P /N S
. Повторное пример, мы получаем:
из примера. увидеть, что входное напряжение повышается от 110 В до 440 В
Преимущества повышающих трансформаторов
Преимущества повышающих трансформаторов следующие
Трансмиссия
Повышающие трансформаторы повышают напряжение для передачи электроэнергии на большие расстояния. Электричество проходит тысячи километров, прежде чем достигает наших домов. Таким образом, в линиях происходит потеря мощности, поэтому для этой цели напряжение повышается, чтобы напряжение легко передавалось без каких-либо потерь.
Нет времени запуска
Повышающий трансформатор начинает работать без задержек.
Непрерывная работа
Повышающий трансформатор работает в системе электроснабжения без перерыва, работает постоянно.
Понижающий трансформатор:
В понижающем трансформаторе витки первичной обмотки больше, чем витки вторичной обмотки, он преобразует уровень напряжения с более высокого уровня на более низкий уровень. Понижающие трансформаторы используются в распределительных сетях, они понижают высокое напряжение сети до низкого напряжения, которое можно использовать для бытовой техники.
Количество первичных и вторичных витков определяет, насколько нужно уменьшить напряжение.
Если указанное соотношение витков 2:1, что означает, что количество витков в первичной обмотке вдвое больше, чем во вторичной обмотке, то выходное напряжение будет вдвое меньше входного напряжения, а ток удвоится.
Общая мощность трансформатора останется прежней, только уровень напряжения уменьшится. Он не производит напряжение, он снижает уровень напряжения, увеличивая ток. Например, если передаточное отношение трансформатора составляет 1:2, то выходное напряжение будет уменьшаться вдвое за счет удвоения тока.
Power in primary coil = Power in secondary coil
V P x I P = V S x I S
V p /V s = I s /I p
Пример понижающего трансформатора
Например, рассмотрим трансформатор, в котором число витков в первичной обмотке равно 2500, а во вторичной обмотке равно 1500. Если переменное напряжение на первичной трансформатора составляет 220 В, то напряжение на вторичной обмотке трансформатора можно рассчитать по следующему уравнению.
V p /V s = N p /N s
N P (Primary turns) = 2500
N S (Secondary turns)= 1500
V P (первичное напряжение)= 220 В
В S (вторичное напряжение) =?
Использование приведенного выше уравнения:
V P /V S = N P /N S
. Повторное пример, мы получаем:
из примера. увидеть, что входное напряжение понижается с 220 до 132 В
Понижающий трансформатор используется:
- Все трансформаторы, которые мы видим возле наших домов, улиц, деревень или городов, являются понижающими трансформаторами. Они понижают напряжение с 11 кВ до 220 В для подачи в наши дома.
- используют понижающий трансформатор до широкого использования импульсных источников питания.
Адаптеры
Термины, относящиеся к конструкции трансформатора:
Плотность потока:
Плотность магнитного потока определяется как магнитный поток, проходящий через определенную область, перпендикулярную полю. B также известен как индукция магнитного поля
Плотность тока:
Определяется как количество электрического тока (поток заряда в амперах), протекающего через единицу площади поперечного сечения. Плотность тока является векторной величиной, поскольку задается величиной и направлением. Обозначается Дж. Измеряется в амперах/м 2.
Математическая форма:
Плотность тока (Дж) = Ток (I)/площадь (А)
Например,
Если 60 ампер тока течет по проводнику площадью 10 м 2 , какая плотность тока?
Ответ:
Сила тока I = 60 ампер и площадь A = 10 м 2 .
j = I/A
J = 60/10
J = 6AMPS/M 2
Проектирование Трансформатор:
Для проектирования трансформатора. После расчета:
- . (железо)
- Количество первичных витков
- Количество вторичных витков
- Диаметр первичного проводника
- Диаметр вторичного провода
Допущения
Примем ли следующие значения для проектирования трансформатора:
Эффективность 80%
Плотность потока = 1,2 WB/M2
Плотность тока = 2,5 Вб/M2
. r22 92=(4×A)/π
Извлечение квадратного корня с обеих сторон
d=√((4×A)/π)
Подставляя значения, мы получаем
d=√((4×0,4)/π)
d=0,71 мм
Из этого значения выберем стандартный калибр провода
Теперь рассчитаем напряжение первичной обмотки
Первичная (ВА)= (Вторичная (ВА))/КПД
Первичная (ВА)= 110 ВА/0,8
Первичная (ВА)= 137,5 ВА
Примем приблизительно 140ВА
Чистая площадь поперечного сечения=√(Первичная(ВА))
Чистая площадь поперечного сечения=√137,5 92=(4×A)/π
Извлечение квадратного корня с обеих сторон
d=√((4×A)/π)
Подставляя значения, мы получаем
d=√((4×0,26)/π)
d=0,56 мм
Количество витков для первичной обмотки:
Мы будем использовать формулу ЭДС на виток
ЭДС на виток = 4,44×N×B_max×f×A ×f×A)
N=220/(4,44×1,2×50×13,33)
N=620витков
Количество витков для вторичной обмотки:
Мы будем использовать формулу ЭДС на виток
ЭДС на виток=4,44×N×B_max ×f×A
Н=(ЭДС на виток)/(4,44×B_max×f×A)
N=110/(4,44×1,2×50×13,33)
N=310 витков
Из-за регулирования напряжения напряжение на вторичной стороне может колебаться, увеличиваясь и уменьшаясь, поэтому мы также будем колебать витки, поэтому мы будем использовать значение плотности напряжения, которое составляет 0,5.
Фактические витки=5/100×310=15,5=16
Всего витков на вторичной обмотке=310+16=326 витков
Расчет/расчет понижающего трансформатора от 220 В до 12 В:
Допущения
При расчете принимаем следующие значения трансформатор:
КПД 80% 92=(4×A)/π
Извлечение квадратного корня с обеих сторон
d=√((4×A)/π)
Подставляя значения, мы получаем
d=√((4×2)/π)
d=1,596 мм
Из приведенной выше таблицы мы выберем SWG проволоки, так как диаметр 1,596 мм, для которого SWG равен 16.
Первичная (ВА) = (Вторичная (ВА))/эффективность
Первичная (ВА) ) =880/0,9
Первичный (ВА) =977,7 ВА
Первичный ток =(Первичный (ВА))/(Первичный вольт)
Первичный ток =978/12
Первичный ток =81,5 A
Площадь проводника = (Ток (I ))/(Плотность тока (Дж)) 98/(4,44×6500×50)
N=6,93
Примем виток на вольт примерно равным N=7
Общая расчетная площадь намотки= 11 кв. дюймов
CA=(WA(площадь намотки))/(FG(окно площадь))
CA=11/(3×1)
CA=3,7 квадратных дюйма
Stack=(площадь поперечного сечения сердечника (CA))/(E(ширина сердечника конечности галопа)×Sf)
Sf=фактор суммирования
Стек = (3,7)/(2×0,9)
Стек = 2 дюйма
Размер бобины = 2”×2” Сердечник 7
Оборот на вольт = 7/(3,7) = 1,89 TPV
Количество первичных витков = оборотов на вольт × вольт
Количество первичных витков = 1,89 × 12 = 23 витка
Количество первичных витков = 1,89 × 220 × 1,03 = 429 витков
Где 1,03 — падение напряжения